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文档简介
1、2019高考高三物理电磁学提分训练选择题1 .如图所示,分别标出了一根垂直放置在磁场中的通电直导线的电流I、磁场B和所受磁场力F 的方向,其中图示正确的是2 .传感器是一种采集信息的重要器件,如图所示,是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力 F作用于可动膜片电极上时,可使膜片产生形变,引起电容的变化,将电容器、灵敏电流计和电源 串接成闭合电路.那么1因忆电盹A.当F向上压膜片电极时,电容将减小B.当F向上压膜片电极时,电容将增大C.若电流计有示数,则压力F发生变化D.若电流计有示数,则压力F不发生变化3 .关于带负电的粒子(重力可忽略不计),下面说法中正确的是A.沿电场线方向飞入匀强电场,电
2、场力做功,动能增加B .垂直电场线方向飞入匀强电场,电场力做功,动能增加C.沿磁感线方向飞入匀强磁场,磁场力做功,动能增加D.垂直磁感线方向飞入匀强磁场,磁场力不做功,动能不变4 . 一束电子流沿x轴正方向高速运动,如图所示,则电子流产生的磁场在z轴上的点P处的方向是 A.沿y轴正方向B .沿y轴负方向C.沿z轴正方向D.沿z轴负方向5 .在点电荷一 Q的电场中的某位置,质子具有E。的动能即可逃逸此电场束缚,那么“粒子要从该位置逃逸此电场束缚,需要的动能至少为A. E o/4B . E o/2C . 2E oD. 4E o6 .电饭锅工作时有两种状态:一种是锅内水烧干前的加热状态,另一种是锅内
3、水烧干后的保温状 态.如图所示是电饭锅的电路原理示意图,S是用感温材料制造的开关,下列说法中正确的是"='I220 V rUA.其中R 2是供加热用的电阻丝B.当开关S接通时电饭锅为加热状态,S断开时为保温状态C.要使R 2在保温状态时的功率为加热状态时功率的一半,R i/R 2应为2: 1D.要使R 2在保温状态时的功率为加热状态时的一关,R 1/R2应为(逝1) : 17 .带电量为q 1的粒子在匀强磁场中运动,到达b点时与静止在那里的另一带电量为q2的粒子相碰并粘合在一起运动,碰撞前后的轨迹如图所示,不计阻力、重力作用,则以下说法中正确的是A .若运动轨迹为从a到d ,
4、则qB .若运动轨迹为从a到d ,则qC .若运动轨迹为从d到a ,则q1为正电,q 2可能是正电、可能是负电,也可能不带电1为正电,q 2为负电,且电量关系有|q 2| |q i|>|q i|i为正电,q 2为负电,且电量关系有|q 2| |q i|<|q i|D.若不明确运动轨迹的走向,则不能判断q1、q 2的电性8 .如图所示圆区域内,有垂直于纸面方向的匀强磁场,一束质量和带电量都相同的带电粒子,以 不相等的速率,沿着相同的方向,对准圆心O射入匀强磁场中,又都从该磁场中射出,这些粒子在 磁场中的运动时间有的较长,有的较短,若带电粒子在磁场中只受磁场力的作用,则下列说法中正 确
5、的是 A.运动时间较长的,其速率一定较大B.运动时间较长的,在磁场中通过的路程较长C.运动时间较长的,在磁场中偏转的角度一定较大D.运动时间较长的,射离磁场时的速率一定较大9.两根绝缘细线分别系住a、b两个带电小球,并悬挂在O点,当两个小球静止时,它们处在同一水平面上,此时a < 3 ,如图所示,现将两细线同时剪断,在某一时刻A.两球处在同一水平面上B . a球水平位移大于b球水平位移C, a球速度小于b球速度D, a球速度大于b球速度10 .如图所示,两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中,轨道两端在同 一高度上,轨道是光滑的.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高
6、点由静止释放,M、N为 轨道的最低点,则A .两小球到达轨道最低点的速度VM > V NB .两小球到达轨道最低点时对轨道的压力Nm >N nC .小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间D.在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端.二.填空题11 .有一边长为a的等边三角形与匀强磁场垂直,若在三角形某边中点处以速度v发射一个质量 为m、电量为e的电子,为了使电子不射出这个三角形匀强磁场,则该磁场磁感应强度的最小值为12 . 一个质量为m,带电量为+q的粒子(不计重力),从O点处沿+ y方向以初速度vo射入一个边界为矩形的匀强磁场中,磁场方向垂直
7、于x y平面向里,它的边界分别是y =0, y = a , x =-1 .5a, x=1.5a,如图所示.改变磁感应强度B的大小,粒子可从磁场的不同边界射出,那么当B满足 条件 时,粒子将从上边界射出;当B满足条件 时,粒子将从左边界射出;当B满足条件 时,粒子将从下边界射出.13 . 一种测量血管中血流速度仪器的原理如图所示,在动脉血管左右两侧加有匀强磁场,上下两侧安装电极并连接电压表,设血管直径是2. 0mm,磁场的磁感应强度为 0. 080T,电压表测出的电压为0. 10m V,则血流速度大小为 m/s .(取两位有效数字)14 .如图所示,为一示波管的示意图,阴极和阳极间的加速电压为U
8、1,偏转板y 1和y 2间的偏转电压为U 2,两板间距离为d,板长为L,偏转板右端到荧光屏的距离为1 .从阴极发射出的电子(设初速为零),经阴极和阳极间电场加速后,又经偏转极电场作用打在荧光屏的P点上,则P点到 荧光屏中心O的距离为 .15 .电子所带的电量(基本电荷一e)最先是由密立根通过油滴实验测出的,密立根设计的实验装置如图所示.一个很小的带电油滴在电场E内,调节E,使作用在油滴上的电场力与油滴的重力平衡.如果在平衡时,电场强度为E,油滴的半径为r ,油滴的密度为p .则油滴上的电荷所带的电量为.(空气浮力不计)在早期(1911年)的一连串实验中,密立根在不同时刻观察在单个油滴上呈现的电
9、荷,其测量结果(绝对值)如下:198. 204X 10 C1913. 13X 10 C1918. 08X10 C1922. 89X10 C196. 568X 10 C1911. 50X10 C1916. 48X10 C1919. 71 X10 C_ _ 1926. 13X10 C根据这些数据,可以推得基本电荷e的数值为 C .三.计算题16.如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场中,有一段折成直角的金属导线abc, ab=bc=L,导线中通有如图的电流,电流强度为 I ,磁感应强度为 B,要使该导线保持静止不动,应在 b点加一多大 的力,方 向如何?(导线所受重力不计)17 .如图所示,在A、B两
10、点间接一电动势为4V,内电阻为1Q的直流电源,电阻R 1、R2、R3的阻值均为4Q ,电容器C的电容为 30科F,电流表的内阻不计,求:(1)电流表的读数;(2)电容器所带的电量;(3)断开电源后,通过R 2的电量.U !18 .如图所示为测量某种离子的荷质比的装置.让中性气体分子进入电离室A ,在那里被电离成离子.这些离子从电离室的小孔飘出,从缝S1进入加速电场被加速,然后让离子从缝S2垂直进入匀强磁场,最后打在底片上的P点.已知加速电压为U,磁场的磁感应强度为B,缝S2与P之间的距离为a,离子从缝S 1进入电场时的速度不计,求该离子的荷质比q/ m.19 .在空间存在一个变化的匀强电场和另
11、一个变化的匀强磁场,电场的方向水平向右(图3-100中由点B到点C),场强变化规律如图3-101甲所示,磁感应强度变化规律如图3-101乙所示,方向垂直于纸面.从t=1s开始,在A点每隔2 s有一个相同的带电粒子 (重力不计)沿AB方向(垂直于BC)以速度v 。射出,恰好能击中C点.若 AB=BC = 1 ,且粒子在点A、C间的运动时间小于1 s .求:(1)磁场方向;(简述判断理由)(2) E。和B。的比值;(3) t=1s射出的粒子和t= 3 s射出的粒子由A点运动到C点所经历的时间t1和t 2之比.20 .正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图甲所示(俯视图),位于水平面内的粗实线所
12、示的圆环形真空管道是正、负电子做圆运动的“容器”,经过加速器加速后的正、负电子被分别引 入该管道时,具有相等的速率v,它们沿着管道向相反的方向运动.在管道内控制它们转弯的是一 系列圆形电磁铁,即图中的A1、A 2、A 3A n共有n个,均匀分布在整个圆环上,每个电磁铁内的磁场都是磁感应强度相同的匀强磁场,并且方向竖直向下,磁场区域的直径为d ,改变电磁铁 内电流的大小,就可改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度.经过精确的调整,首先实 现电子在环形管道中沿图 3109甲中粗虚线所示的轨迹运动,这时电子经过每个电磁场区域时射入 点和射出点都是电磁场区域的同一条直径的两端,如图3109乙所示
13、.这就为进一步实现正、负电子的对撞作好了准备.甲(1)试确定正、负电子在管道内各是沿什么方向旋转的;(2)已知正、负电子的质量都是m,所带电荷都是元电荷e,重力可不计,求电磁铁内匀强磁 场的磁感应强度B的大小.21 .如图所示,三块平行金属板竖直固定在表面光滑的绝缘小车上,并与车内的电池连接,小车 的总质量为M, A、B板,B、C板间距均为L,金属扳B、C上,开有小孔,两小孔的连线沿水 平方向且垂直于三块金属板,整个装置静止在光滑水平面上,已知车内电池G的电动势为E1,电池H的电动势为E 2,现有一质量为m,带电量为+ q的小球以初速度vo沿两孔连线方向射入小车 (设带电小球不影响板间电场).
14、(1)小球进入小车中由C板向B板运动时,小球和小车各做什么运动?(2)证明小球由C板到B板的过程中,电场力对球和小车组成的系统做功为q E(3)为使小球不打到A板上,电池H的电动势E2应满足什么条件?高三物理练习答案选择题1 . D 2, B 3 . BD 4 . A 5 . C 6 . ABD 7 . B 8 . C 9 . AC 10 . ABD.填空题m v a e12. B<mv o/qa13. 0. 631 4.mvo/qaB< 4mvo/3qa B >4m v o / 3 q a2 1 + L) LU z/4dUi15. 4x r 3 Pg/3E ( 1. 630
15、+ 0. 05) X 10 19三.计算题16.F=1.414BIL,方向与bc夹角450斜向上 17.解:(1) I=E/ (R 3+r) = 0. 8A.(2) Q=CU rs+C - I - R 3 = 9. 6X10 5C .(3)断开电源,R i与R2并联,与R 3、C构成放电回路,则通过R 2的电量为 Qz=Q/2 = 4. 8X10 5C .18 .从轨迹可知离子带正电.设它进入磁场时速度为v ,在电场中加速,有qU=(1/2) mv在磁场中偏转,有qvB=mv 2/r , X r = a/ 2 ,由这三个式子解得q/m= 8U/B 2 a19. (1)解:磁场方向垂直纸面向外.
16、由图像可知,电场与磁场是交替存在的,即某一时刻不可能同时既有电场又有磁场,据题意对于同一粒子, 从点A到点C它只受电场力或磁场力中的一种.粒子能在电场力作用下从点A到点C运动说明受向右的力,又因场强方向也向右,故粒子带正电.因为粒子能在磁场力作用下从点A到点C运动,说明它 受到向右的磁场力,又因其带正电,根据左手定则可判断出磁场方向垂直纸面向外.(2)粒子只在磁场中运动时,它做匀速圆周运动,因为 RB n 8c = 1 ,则运动半径R= 1 .由于 qv oBo = mv o 2/R = m v o2/l,贝 U Bo = mv o/q 1.粒子只在电场中运动时,它做类平抛运动,在点A到点B方
17、向上,有1 =v o t ,在点B到点C方向上,有a = qEo/m, 1=(1/2) at2,:,E。= 2m v 02/q 1 ,则 E °/B。= 2v。: 1.(3) t = 1 s射出的粒子仅受磁场力作用,则qvoB° = mvo/R,vo=2ttR/T,ti=(1/4)T,解得 t i = 7tm/ 2 q B o .t = 3 s射出的粒子仅受电场力作用,则t 2 = 1 / V 0 ,将 1 = 2 m v o/qE 。代入,得t2 = 2mvo/qEo = m/ qB o ,t 1 : t 2 =无:2.20.解:(1)正电子在图29中沿逆时针方向运动,负电子在图29中沿顺时针方向运动.(2)电子经过每个电磁铁,偏转角度是0= 2无/ n ,射入电磁铁时与通过射入点的直径夹角为8/ 2 ,电子在电磁铁内做圆运动的半径为R = m v/B e .,由图29所示可知s 1 n ( 9/2) = ( d / 2) /R,则B = 2mvsin (无/ n ) / de.21 .解:(1)带电小球进入小车由C向B运动的过程中,由于车和球受恒定电场力的作用球向左做匀加速直线运动,车向右做匀加速直线运动.(2)金属板B、C间的电场强度为E = E 1
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